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摘要:翻转提升模板,在碾压混凝土建筑物中普遍应用,易操作、易修复、为混凝土缺陷修补提供平台,减少施工干扰,高效、经济。在设计碾压混凝土翻转模板时,除考虑对具体工程的针对性要求外,还应考虑其普遍适用性,即:这种模板属于一种设备,造价高,结构牢固, 一般来说,一个工程结束,还有较高的剩余价值,可用于下一个工程,使其价值得到充分的利用。
关键词: 园满贯水电站 碾压混凝土双曲拱坝 翻转模板 可靠性
1 施工简介
园满贯水电站位于赤水河一级支流桐梓河上,是桐梓河干流水电梯级开发的第六级电站。电站厂址地处贵州省仁怀市火石岗乡荣华村境内,距仁怀市中枢镇52km,距遵义市165km。
电站总装机2×20MW,拦河大坝为碾压混凝土双曲拱坝,坝顶轴线长192.52m,最大坝高84.5m,坝顶高程519.50m,建基面高程435.00m;坝顶厚5m,坝底厚20m。
拦河大坝施工由中水九局桐梓河项目部承担,使用合适的模板是保证大坝施工顺利进行的一个重要条件,为此中水九局桐梓河项目部为园满贯水电站碾压混凝土大坝设计了专用的钢结构翻转模板,模板结构见图1
此种模板单块宽3m、高1.8m、重约0.798t,总共200块(取大坝适当高层的弧长计算定数),分下、中、上三层,由下向上模板顶底相连,安装于大坝前后的坝体弧形轮廓线上,首次安装叠高5.4m,纵横模板连接缝用螺栓紧固,在混凝土施工过程中,当混凝土埋住中层模板拉模筋并达到一定强度时,用吊车拆除下层模板翻升安装于原上层模板顶部成为新的上层模板,如此反复,模板可连续上升,适时进行模板的翻转提升,不会妨碍碾压混凝土正常施工,为大坝碾压混凝土连续上升提供了一个必要的条件。
碾压混凝土连续上升翻转模板在国内的应用,从上世纪90年代初至今已有十多年的历史,经过不断的总结改进日趋完善,但还有继续改进的空间,针对不同的碾压混凝土建筑物体型和施工环境,就会有一些不同的设计考虑。
2 模板设计需考虑的因素
至今桐梓水电站拦河大坝左坝肩已升至EL519.5m,右坝肩升至EL490m,坝高达84.5m,从EL439m开始安装翻转式钢模板,在前期的施工过程中,我们进行了观察、有了一些思考:除满足碾
3.2 现在使用的模板两端各0.5m处设有模板弧度调节装置,以适应大坝不断变化的曲率半径,这种设计值得商榷,大坝的垂直曲率半径很大可忽略不计,水平曲率半径最小为75m(从设计图上得),坝后轮廓弧线对3m宽直线平面模板中间最大误差约1.5㎝,这样的模板安装精度,是符合模板安装规范要求的,模板安装位置示意如图3。
因此取消弧调节装置,将模板做成一个固定整体,可消除在本大坝实际施工中,很多变形都发生在模板弧线调节处的问题(主要是安装人员的素质参差不齐的因素,也有外力碰撞等原因所至),且一旦变形其误差远远超过设计的允许范围,难以修复;而整体不调弧模板结构简单、可靠性强,便于安装、减少了因人的因素产生的缺陷、制造成本低;单块模板高度从1.5m增至3m(布设适当的拉模筋于适当的位置),两层上下相连、翻转上升,可减少拆装模板次数(模板总重仍在8T吊车安全吊装范围内)、达到提高效率、减少大坝仓内施工干扰等效果。
现用的模板板面是5㎜的铁板,一旦损坏难以修复,受损轻的继续使用影响外观,受损重的只有废弃;如配以可拆换的面板,修复简便、也节约时间和费用。
3.3 考虑到双曲拱坝的曲率半径是不断变化的,在实际施工中,任何一块模板都不能总保持沿一条垂线上升,在模板上升过程中,有的模板接缝逐渐被拉开,越来越大需要补缝,有的接缝被逐渐挤压,模板的水平高度也不可能保持一致,现用的模板纵横连接缝螺栓孔为圆孔,调节空间极小,迫使升到一定高度的模板必须作一次大的调整性拆卸安装,费时费力,因此模板纵横连接缝螺栓孔应设计成椭圆孔(长条孔,俗称腰子孔),让模板能上下左右灵活移动,每次提升安装都调整一点,排除模板上升中因不能移动产生的缝隙和接缝受挤压模板安装不进的问题,使每一条模板接缝紧密,减少了人工补缝质量难保证且不美观的问题,又可排除了模板的调整性安装。
3.4 大坝正视为倒梯形,大坝上升坝长增长,模板也随着在大坝两拱端处增加,每次增加的长度不足以安装一块3m宽的模板,所以实际施工时,在左右两拱端都用了许多小钢模和散木板拼装,质量难以保证,又妨碍机械操作,如配置0.6m和1.8m两种宽度的翻转模板,配合不规则的大坝增加长度,减少小钢模散木板拼装量,可方便施工、提高质量保障,示意见图4。
4 结 语
翻转模板已广泛应用于碾压混凝土建筑物,在今后很长一段时间内依然是碾压混凝土施工模板的主要型式,因此设计碾压混凝土翻转模板时,除考虑对具体工程的针对性要求外,还应考虑其普遍適用性,即:这种模板属于一种设备,造价高,结构牢固, 一般来说一个工程结束,还有较高的剩余使用价值,可用于下一个工程,使其价值得到充分的利用。
朱俊富(1973- ),男,贵州省正安人,高工,从事水利水电施工技术及水利水电施工监理工作。八卦作作
朱俊贵(1974- ),男,贵州省正安人,工程师,从事水利水电施工监理工作。
贵州江河项目管理有限公司 贵州 贵阳 550001
关键词: 园满贯水电站 碾压混凝土双曲拱坝 翻转模板 可靠性
1 施工简介
园满贯水电站位于赤水河一级支流桐梓河上,是桐梓河干流水电梯级开发的第六级电站。电站厂址地处贵州省仁怀市火石岗乡荣华村境内,距仁怀市中枢镇52km,距遵义市165km。
电站总装机2×20MW,拦河大坝为碾压混凝土双曲拱坝,坝顶轴线长192.52m,最大坝高84.5m,坝顶高程519.50m,建基面高程435.00m;坝顶厚5m,坝底厚20m。
拦河大坝施工由中水九局桐梓河项目部承担,使用合适的模板是保证大坝施工顺利进行的一个重要条件,为此中水九局桐梓河项目部为园满贯水电站碾压混凝土大坝设计了专用的钢结构翻转模板,模板结构见图1
此种模板单块宽3m、高1.8m、重约0.798t,总共200块(取大坝适当高层的弧长计算定数),分下、中、上三层,由下向上模板顶底相连,安装于大坝前后的坝体弧形轮廓线上,首次安装叠高5.4m,纵横模板连接缝用螺栓紧固,在混凝土施工过程中,当混凝土埋住中层模板拉模筋并达到一定强度时,用吊车拆除下层模板翻升安装于原上层模板顶部成为新的上层模板,如此反复,模板可连续上升,适时进行模板的翻转提升,不会妨碍碾压混凝土正常施工,为大坝碾压混凝土连续上升提供了一个必要的条件。
碾压混凝土连续上升翻转模板在国内的应用,从上世纪90年代初至今已有十多年的历史,经过不断的总结改进日趋完善,但还有继续改进的空间,针对不同的碾压混凝土建筑物体型和施工环境,就会有一些不同的设计考虑。
2 模板设计需考虑的因素
至今桐梓水电站拦河大坝左坝肩已升至EL519.5m,右坝肩升至EL490m,坝高达84.5m,从EL439m开始安装翻转式钢模板,在前期的施工过程中,我们进行了观察、有了一些思考:除满足碾
3.2 现在使用的模板两端各0.5m处设有模板弧度调节装置,以适应大坝不断变化的曲率半径,这种设计值得商榷,大坝的垂直曲率半径很大可忽略不计,水平曲率半径最小为75m(从设计图上得),坝后轮廓弧线对3m宽直线平面模板中间最大误差约1.5㎝,这样的模板安装精度,是符合模板安装规范要求的,模板安装位置示意如图3。
因此取消弧调节装置,将模板做成一个固定整体,可消除在本大坝实际施工中,很多变形都发生在模板弧线调节处的问题(主要是安装人员的素质参差不齐的因素,也有外力碰撞等原因所至),且一旦变形其误差远远超过设计的允许范围,难以修复;而整体不调弧模板结构简单、可靠性强,便于安装、减少了因人的因素产生的缺陷、制造成本低;单块模板高度从1.5m增至3m(布设适当的拉模筋于适当的位置),两层上下相连、翻转上升,可减少拆装模板次数(模板总重仍在8T吊车安全吊装范围内)、达到提高效率、减少大坝仓内施工干扰等效果。
现用的模板板面是5㎜的铁板,一旦损坏难以修复,受损轻的继续使用影响外观,受损重的只有废弃;如配以可拆换的面板,修复简便、也节约时间和费用。
3.3 考虑到双曲拱坝的曲率半径是不断变化的,在实际施工中,任何一块模板都不能总保持沿一条垂线上升,在模板上升过程中,有的模板接缝逐渐被拉开,越来越大需要补缝,有的接缝被逐渐挤压,模板的水平高度也不可能保持一致,现用的模板纵横连接缝螺栓孔为圆孔,调节空间极小,迫使升到一定高度的模板必须作一次大的调整性拆卸安装,费时费力,因此模板纵横连接缝螺栓孔应设计成椭圆孔(长条孔,俗称腰子孔),让模板能上下左右灵活移动,每次提升安装都调整一点,排除模板上升中因不能移动产生的缝隙和接缝受挤压模板安装不进的问题,使每一条模板接缝紧密,减少了人工补缝质量难保证且不美观的问题,又可排除了模板的调整性安装。
3.4 大坝正视为倒梯形,大坝上升坝长增长,模板也随着在大坝两拱端处增加,每次增加的长度不足以安装一块3m宽的模板,所以实际施工时,在左右两拱端都用了许多小钢模和散木板拼装,质量难以保证,又妨碍机械操作,如配置0.6m和1.8m两种宽度的翻转模板,配合不规则的大坝增加长度,减少小钢模散木板拼装量,可方便施工、提高质量保障,示意见图4。
4 结 语
翻转模板已广泛应用于碾压混凝土建筑物,在今后很长一段时间内依然是碾压混凝土施工模板的主要型式,因此设计碾压混凝土翻转模板时,除考虑对具体工程的针对性要求外,还应考虑其普遍適用性,即:这种模板属于一种设备,造价高,结构牢固, 一般来说一个工程结束,还有较高的剩余使用价值,可用于下一个工程,使其价值得到充分的利用。
朱俊富(1973- ),男,贵州省正安人,高工,从事水利水电施工技术及水利水电施工监理工作。八卦作作
朱俊贵(1974- ),男,贵州省正安人,工程师,从事水利水电施工监理工作。
贵州江河项目管理有限公司 贵州 贵阳 550001